Condensador MLCC axial

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Condensador MLCC axial
Detalles
Un condensador MLCC axial/con terminales producido por BEC es un tipo especializado de condensador cerámico multicapa diseñado con terminaciones con terminales radiales (dos conductores metálicos que se extienden desde los extremos opuestos del cuerpo cerámico; una desviación del formato de chip de montaje superficial-(SMD) de los MLCC estándar (que tienen terminaciones de extremos metalizados-para soldadura por reflujo a PCB).
Clasificación del producto
Condensador MLCC
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Descripción

Un condensador MLCC axial/con terminales producido por BEC es un tipo especializado de condensador cerámico multicapa diseñado con terminaciones con terminales radiales (dos conductores metálicos que se extienden desde los extremos opuestos del cuerpo cerámico - una desviación del formato de chip de montaje superficial-(SMD) de los MLCC estándar (que tienen terminaciones de extremo metalizado-para soldadura por reflujo a PCB). Combina la estructura de electrodo/dieléctrico cerámico apilado con núcleo de los MLCC con la El diseño de cables radiales de orificio pasante de los condensadores discretos tradicionales para unir el rendimiento de MLCC SMD y la compatibilidad del conjunto de orificios pasantes rara vez se ve hoy en día, pero aún se puede ver en algunas aplicaciones limitadas.

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Parámetros básicos

 

Categoría de producto

Condensador MLCC axial

Rango de capacitancia

0,1 pF ~ 100 UF

Rango de voltaje

4V~3000V

Temperatura de trabajo

-55 grados ~ 125 grados

Tolerancia

±1%, ±5%, ±10%, ±20%

Certificado

RoHS, ALCANCE

Aplicaciones

Electrónica industrial, industria del automóvil, dispositivos médicos, electrónica para bricolaje.

 

Características

 

Coeficiente de temperatura de capacitancia (TCC)

La métrica más importante para la estabilidad de la temperatura, definida por el dieléctrico:

C0G/NP0 (dieléctricos de clase 1): TCC cercano a-cero (±30 ppm/grado desde -55 grados a +125 grados), capacitancia ultraestable sin variación significativa en la temperatura.

X7R/X5R (dieléctricos de Clase 2): Estabilidad moderada (X7R: -55 grados ~+150 grados, ΔC/C menor o igual a ±15%; X5R: -55 grados ~+85 grados, ΔC/C menor o igual a ±15%): equilibrio de estabilidad y densidad de capacitancia, para electrónica de consumo.

Y5V/Z5U (dieléctricos de baja-estabilidad Clase 2): estabilidad de temperatura deficiente (Y5V: -30 grados ~+85 grados, ΔC/C menor o igual a +20%/-80%)-la mayor densidad de capacitancia a costa de la estabilidad, para circuitos de baja frecuencia no críticos.

 

Amplia gama:0,1 pF (precisión de RF) a 100 μF (alto-desacoplamiento de tapa) - densidad de capacitancia mucho mayor que los capacitores de disco cerámico radiales (limitados a nF bajos) y competitivos con electrolíticos radiales pequeños.

 

Densidad dependiente-dieléctrica:Los dieléctricos de clase 2 (X7R/X5R) ofrecen la capacitancia más alta (rango μF) en paquetes THT compactos; La clase 1 (C0G/NP0) ofrece baja capacitancia (pF/nF) pero ultra-estabilidad.

 

Efecto de polarización de CC:Presente en dieléctricos de Clase 2 (X7R/X5R), la capacitancia - disminuye con el voltaje de CC aplicado (por ejemplo, 10 μF/16 V X7R puede caer a 5 μF con una polarización de 8 V CC); insignificante para C0G/NP0 (sin sensibilidad al sesgo).

 

Proceso de producción

 

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Prensado
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Sinterización
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Anodizado
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Envejecimiento
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Codificación láser
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Prueba de corriente de fuga

 

Partes de nuestras instalaciones de producción

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Tanques de formación
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Hornos de envejecimiento
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Hornos de sinterización
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Máquinas de encintado automático-

 

Preguntas frecuentes

 

P1: ¿En qué se diferencia de un MLCC radial?

A1: Axial: los cables provienen de extremos opuestos (como una resistencia con terminales), mientras que el tipo radial con ambos cables provienen del mismo extremo (como la mayoría de los electrolíticos)
La mayoría de los MLCC de orificio pasante son radiales; Los tipos axiales son menos comunes, pero se utilizan cuando el espaciado/orientación de los cables es importante.

P2: ¿Los condensadores axiales MLCC sufren el efecto de polarización de CC como los chips?

R2: Absolutamente sí. Éste es un error crítico. El efecto de polarización de CC es una propiedad del material, no una propiedad del embalaje. Un MLCC axial de Clase 2 (X7R, X5R, Y5V) perderá capacitancia con el voltaje aplicado al igual que su contraparte en chip. Sólo la Clase 1 (C0G/NP0) es inmune.

P3: ¿Los condensadores MLCC axiales se agrietan como los condensadores MLCC en chip?

R3: Menos susceptible pero aún posible. El riesgo de agrietamiento es menor debido a que los cables absorben la tensión.
Aun así, evite flexionar excesivamente la tabla. No doble los cables directamente en el cuerpo. Utilice un alivio de tensión adecuado en entornos de alta-vibración

P4: ¿Cómo puedo reconocer las marcas?

A4: Código estándar de 3 dígitos. Primeros dos dígitos: Cifras significativas. Tercer dígito: Multiplicador (número de ceros). Letra: Tolerancia (J=±5%, K=±10%, M=±20%) Voltaje: A menudo impreso (p. ej., "1K"=1000V). Ejemplo: "104K 1K"=10 × 10⁴ pF=100,000pF=0.1μF, ±10%, clasificación de 1000 V

 

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